Omron

Omron K3HB-HTA 100-240VAC jednostka bazowa wskaźnika temperatury serii K3HB-H

SKU K3HB-HTA 100-240VAC

W magazynie
  • 12-month warranty
  • Free returns within 30 days
  • Manufacturer: Omron
  • Product No.: K3HB-HTA 100-240VAC
  • Origin Japonia
  • Product Type: Wskaźniki temperatury
  • Payment: T/T, Western Union
  • Weight: 0.3 kg
  • Shipping port: Xiamen
  • Warranty: 12 months

Tags

Ilość

Product Description

Opis

Monitorowanie procesów cieplnych w sieciach automatyki jest zoptymalizowane dzięki urządzeniu Omron K3HB-HTA 100-240VAC — bazowej jednostce wskaźnika temperatury o wysokiej czytelności, przeznaczonej do rozbudowanej integracji przemysłowej. Zaprojektowane jako precyzyjne centrum pomiarowe, urządzenie przetwarza sygnały wejściowe zarówno z termopar, jak i platynowych termometrów rezystancyjnych, przekształcając kluczowe dane cieplne w natychmiastowe odczyty wizualne i sygnały sterujące dla kolejnych elementów systemu. Wytrzymała obudowa modułowa umożliwia instalację dodatkowych kart wyjściowych i komunikacyjnych, zapewniając płynną integrację z centralnymi architekturami sterowania lub samodzielnymi panelami monitorującymi.

Najważniejsze cechy

  • Uniwersalne wejście temperatury (kod TA): Bezpośrednia kompatybilność z termometrami rezystancyjnymi platynowymi (Pt100) oraz szeroką gamą termopar (K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W).
  • Wysokokontrastowy podwójny wyświetlacz: Wyposażony w dwukolorowy negatywowy ekran LCD z konfigurowalnym wyświetlaczem PV w kolorze zielonym/czerwonym o wysokości 14,2 mm oraz zielonym wyświetlaczem SV o wysokości 4,9 mm.
  • Elastyczna architektura modułowa: Obsługuje opcjonalne moduły DeviceNet, RS-485, RS-232C oraz wyjścia prądowe liniowe lub wyjścia przekaźnikowe, umożliwiając dopasowanie do konkretnych wymagań systemu.
  • Szeroki zakres zasilania: Urządzenie działa przy każdym standardowym przemysłowym napięciu sieciowym od 100 do 240 V AC.

Zastosowania przemysłowe

  • Wytłaczanie i formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych: Ciągłe monitorowanie stref cylindra i dyszy w celu zapobiegania degradacji polimeru.
  • Piece do obróbki cieplnej: Precyzyjne śledzenie cykli obróbki termicznej i limitów bezpieczeństwa związanych z przegrzaniem.
  • Komory środowiskowe: Stabilne wskazania warunków atmosferycznych wewnątrz komory podczas testów.
  • Obróbka opakowań: Monitorowanie temperatur listew zgrzewających w celu zapewnienia stałej szczelności opakowań.

Specyfikacja techniczna

Parametr Specyfikacja
Producent Omron
Numer modelu / numer artykułu K3HB-HTA 100-240VAC
Seria Seria K3HB-H
Kod czujnika wejściowego TA (termopara i termometr rezystancyjny platynowy)
Obsługiwane termopary K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W
Obsługiwane czujniki RTD Pt100
Napięcie zasilania 100–240 V AC (50/60 Hz)
Metoda wyświetlania Negatywowy wyświetlacz LCD (podświetlenie LED), cyfrowy wyświetlacz 7-segmentowy
Wysokość znaków PV: 14,2 mm (zmiana zielony/czerwony); SV: 4,9 mm (zielony)
Temperatura otoczenia podczas pracy Od -10 do 55°C (bez oblodzenia i kondensacji)
Wilgotność otoczenia podczas pracy Wilgotność względna od 25% do 85%
Temperatura przechowywania Od -25 do 65°C (bez oblodzenia i kondensacji)
Masa jednostki bazowej 0,3 kg
Obliczeniowa masa wysyłkowa 1,5 kg

Wnioski inżynierskie oparte na doświadczeniu

Modele alternatywne i kompatybilność

K3HB-HTA jest podstawową jednostką do wskazywania temperatury w rodzinie K3HB. Należy pamiętać, że opcjonalne moduły wyjściowe, takie jak wyjścia przekaźnikowe, tranzystorowe lub liniowe wyjścia prądowe/napięciowe, są sprzedawane oddzielnie. Upewnij się, że każda karta rozszerzeń dodana do tylnych gniazd odpowiada oznaczeniu fizycznego gniazda (Slot A, B, C, D lub E) określonemu w projekcie systemu. W przypadku modernizacji paneli starszej serii K3HN sprawdź wymagania dotyczące całkowitej głębokości, ponieważ seria K3HB wymaga innego prześwitu za panelem, zależnie od zastosowanych osłon zacisków.

Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie

W instalacjach wielourządzeniowych, w których urządzenia są zamontowane obok siebie, gromadzenie się ciepła wewnątrz zamkniętych szaf sterowniczych może wpływać na stabilność pomiarów. Jeśli wiele urządzeń jest zamontowanych poziomo obok siebie bez odstępów, maksymalną temperaturę otoczenia podczas pracy wynoszącą 55 degC należy obniżyć. Zapewnij swobodny przepływ powietrza wentylacyjnego nad górną i dolną częścią obudowy przyrządu, aby zapobiec dryftowi kompensacji wewnętrznego złącza odniesienia.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Podczas podłączania wejść termoparowych do listwy zaciskowej TA nigdy nie używaj miedzianych przewodów przedłużających; zawsze stosuj odpowiednie przewody kompensacyjne dobrane do typu termopary. Prowadź przewody czujnika fizycznie oddzielnie od linii dystrybucji dużej mocy, przewodów wyjściowych przemienników częstotliwości oraz linii przełączających obciążenia indukcyjnego, aby ograniczyć zakłócenia elektromagnetyczne i wahania odczytów. Ekran przewodu czujnika uziemiaj w jednym punkcie, aby zapobiec prądom w pętli uziemienia.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE

Przed przystąpieniem do instalacji, demontażu lub podłączania przewodów do zacisków upewnij się, że wszystkie główne źródła zasilania panelu są całkowicie odłączone i zabezpieczone przed ponownym załączeniem. Kontakt z przewodami zasilania 100-240 VAC może spowodować poważne porażenie prądem, uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.

1
Przygotuj w panelu standardowe wycięcie 1/8 DIN (92 mm x 45 mm) w powierzchni czołowej. Upewnij się, że grubość panelu mieści się w zakresie od 1 mm do 5 mm.
2
Przed wsunięciem urządzenia K3HB-HTA w wycięcie panelu upewnij się, że wodoszczelna uszczelka jest prawidłowo osadzona wokół przedniej ramki.
3
Nasuwaj adapter uchwytu montażowego na obudowę urządzenia od tyłu, równomiernie dokręcając śruby mocujące, aby uzyskać niezawodne uszczelnienie przedniego panelu NEMA 4X / IP66. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.
4
Podłącz przewody do zacisków śrubowych z tyłu urządzenia zgodnie ze schematem konfiguracji czujnika TA. Upewnij się, że moment dokręcania śrub zacisków mieści się w zakresie od 0,43 do 0,58 Nm.
Shipping & Returns

Global Express Shipping

  • Standard Delivery: 4–6 business days via DHL, FedEx, and UPS.
  • Express Dispatch: Same-day dispatch for in-stock orders placed before 2:00 PM (GMT+8).
  • Worldwide Coverage: Serving over 150 countries.

Returns & Warranty

  • 30-Day Guarantee: Returns accepted for in-stock products in original, factory-sealed packaging.
  • 12-Month Warranty: Every industrial component is backed by our technical warranty.
FAQ
Czy urządzenie Omron K3HB-HTA może być używane bezpośrednio jako regulator temperatury?
K3HB-HTA to podstawowy moduł wskaźnikowy. Wyświetla temperaturę i może sterować wyjściami przekaźnikowymi lub tranzystorowymi za pośrednictwem opcjonalnych kart rozszerzeń, ale nie ma wbudowanej pętli regulacji PID. Jest przeznaczony przede wszystkim do wyraźnego wskazywania wartości i przesyłania sygnałów.
Które czujniki termoparowe i rezystancyjne RTD są kompatybilne z tym urządzeniem?
Model ten ma wejście z kodem czujnika TA, umożliwiające bezpośrednie podłączenie termometrów rezystancyjnych platynowych (Pt100) oraz standardowych termopar typu K, J, T, E, L, U, N, R, S, B i W.
Jak działa dwukolorowy wyświetlacz podczas alarmów?
Ujemny wyświetlacz LCD prezentuje wartość PV i można go zaprogramować tak, aby zmieniał kolor z czerwonego na zielony w zależności od wartości progowych, zapewniając natychmiastowe wizualne ostrzeżenie o przekroczeniu dopuszczalnych wartości procesu.
Reviews

K3HB-HTA 100-240VAC

Stock & lead time on request

Call
1 z 1

Omron K3HB-HTA 100-240VAC jednostka bazowa wskaźnika temperatury serii K3HB-H

Only 5 item(s) left in stock
  • Manufacturer: Omron

  • Product No.: K3HB-HTA 100-240VAC

  • Country of origin:Japonia

  • Product Type: Wskaźniki temperatury

  • Payment: T/T, Western Union

  • Weight: 300g

  • Shipping port: Xiamen

  • Warranty: 12 months

Ilość
Pokaż kompletne dane

Opis produktu

Opis

Monitorowanie procesów cieplnych w sieciach automatyki jest zoptymalizowane dzięki urządzeniu Omron K3HB-HTA 100-240VAC — bazowej jednostce wskaźnika temperatury o wysokiej czytelności, przeznaczonej do rozbudowanej integracji przemysłowej. Zaprojektowane jako precyzyjne centrum pomiarowe, urządzenie przetwarza sygnały wejściowe zarówno z termopar, jak i platynowych termometrów rezystancyjnych, przekształcając kluczowe dane cieplne w natychmiastowe odczyty wizualne i sygnały sterujące dla kolejnych elementów systemu. Wytrzymała obudowa modułowa umożliwia instalację dodatkowych kart wyjściowych i komunikacyjnych, zapewniając płynną integrację z centralnymi architekturami sterowania lub samodzielnymi panelami monitorującymi.

Najważniejsze cechy

  • Uniwersalne wejście temperatury (kod TA): Bezpośrednia kompatybilność z termometrami rezystancyjnymi platynowymi (Pt100) oraz szeroką gamą termopar (K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W).
  • Wysokokontrastowy podwójny wyświetlacz: Wyposażony w dwukolorowy negatywowy ekran LCD z konfigurowalnym wyświetlaczem PV w kolorze zielonym/czerwonym o wysokości 14,2 mm oraz zielonym wyświetlaczem SV o wysokości 4,9 mm.
  • Elastyczna architektura modułowa: Obsługuje opcjonalne moduły DeviceNet, RS-485, RS-232C oraz wyjścia prądowe liniowe lub wyjścia przekaźnikowe, umożliwiając dopasowanie do konkretnych wymagań systemu.
  • Szeroki zakres zasilania: Urządzenie działa przy każdym standardowym przemysłowym napięciu sieciowym od 100 do 240 V AC.

Zastosowania przemysłowe

  • Wytłaczanie i formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych: Ciągłe monitorowanie stref cylindra i dyszy w celu zapobiegania degradacji polimeru.
  • Piece do obróbki cieplnej: Precyzyjne śledzenie cykli obróbki termicznej i limitów bezpieczeństwa związanych z przegrzaniem.
  • Komory środowiskowe: Stabilne wskazania warunków atmosferycznych wewnątrz komory podczas testów.
  • Obróbka opakowań: Monitorowanie temperatur listew zgrzewających w celu zapewnienia stałej szczelności opakowań.

Specyfikacja techniczna

Parametr Specyfikacja
Producent Omron
Numer modelu / numer artykułu K3HB-HTA 100-240VAC
Seria Seria K3HB-H
Kod czujnika wejściowego TA (termopara i termometr rezystancyjny platynowy)
Obsługiwane termopary K, J, T, E, L, U, N, R, S, B, W
Obsługiwane czujniki RTD Pt100
Napięcie zasilania 100–240 V AC (50/60 Hz)
Metoda wyświetlania Negatywowy wyświetlacz LCD (podświetlenie LED), cyfrowy wyświetlacz 7-segmentowy
Wysokość znaków PV: 14,2 mm (zmiana zielony/czerwony); SV: 4,9 mm (zielony)
Temperatura otoczenia podczas pracy Od -10 do 55°C (bez oblodzenia i kondensacji)
Wilgotność otoczenia podczas pracy Wilgotność względna od 25% do 85%
Temperatura przechowywania Od -25 do 65°C (bez oblodzenia i kondensacji)
Masa jednostki bazowej 0,3 kg
Obliczeniowa masa wysyłkowa 1,5 kg

Wnioski inżynierskie oparte na doświadczeniu

Modele alternatywne i kompatybilność

K3HB-HTA jest podstawową jednostką do wskazywania temperatury w rodzinie K3HB. Należy pamiętać, że opcjonalne moduły wyjściowe, takie jak wyjścia przekaźnikowe, tranzystorowe lub liniowe wyjścia prądowe/napięciowe, są sprzedawane oddzielnie. Upewnij się, że każda karta rozszerzeń dodana do tylnych gniazd odpowiada oznaczeniu fizycznego gniazda (Slot A, B, C, D lub E) określonemu w projekcie systemu. W przypadku modernizacji paneli starszej serii K3HN sprawdź wymagania dotyczące całkowitej głębokości, ponieważ seria K3HB wymaga innego prześwitu za panelem, zależnie od zastosowanych osłon zacisków.

Typowe problemy aplikacyjne i uwagi inżynierskie

W instalacjach wielourządzeniowych, w których urządzenia są zamontowane obok siebie, gromadzenie się ciepła wewnątrz zamkniętych szaf sterowniczych może wpływać na stabilność pomiarów. Jeśli wiele urządzeń jest zamontowanych poziomo obok siebie bez odstępów, maksymalną temperaturę otoczenia podczas pracy wynoszącą 55 degC należy obniżyć. Zapewnij swobodny przepływ powietrza wentylacyjnego nad górną i dolną częścią obudowy przyrządu, aby zapobiec dryftowi kompensacji wewnętrznego złącza odniesienia.

Wskazówki dotyczące uruchamiania i okablowania

Podczas podłączania wejść termoparowych do listwy zaciskowej TA nigdy nie używaj miedzianych przewodów przedłużających; zawsze stosuj odpowiednie przewody kompensacyjne dobrane do typu termopary. Prowadź przewody czujnika fizycznie oddzielnie od linii dystrybucji dużej mocy, przewodów wyjściowych przemienników częstotliwości oraz linii przełączających obciążenia indukcyjnego, aby ograniczyć zakłócenia elektromagnetyczne i wahania odczytów. Ekran przewodu czujnika uziemiaj w jednym punkcie, aby zapobiec prądom w pętli uziemienia.

Wytyczne dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE KRYTYCZNE

Przed przystąpieniem do instalacji, demontażu lub podłączania przewodów do zacisków upewnij się, że wszystkie główne źródła zasilania panelu są całkowicie odłączone i zabezpieczone przed ponownym załączeniem. Kontakt z przewodami zasilania 100-240 VAC może spowodować poważne porażenie prądem, uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała.

1
Przygotuj w panelu standardowe wycięcie 1/8 DIN (92 mm x 45 mm) w powierzchni czołowej. Upewnij się, że grubość panelu mieści się w zakresie od 1 mm do 5 mm.
2
Przed wsunięciem urządzenia K3HB-HTA w wycięcie panelu upewnij się, że wodoszczelna uszczelka jest prawidłowo osadzona wokół przedniej ramki.
3
Nasuwaj adapter uchwytu montażowego na obudowę urządzenia od tyłu, równomiernie dokręcając śruby mocujące, aby uzyskać niezawodne uszczelnienie przedniego panelu NEMA 4X / IP66. Nie dokręcaj śrub zbyt mocno.
4
Podłącz przewody do zacisków śrubowych z tyłu urządzenia zgodnie ze schematem konfiguracji czujnika TA. Upewnij się, że moment dokręcania śrub zacisków mieści się w zakresie od 0,43 do 0,58 Nm.

Czy urządzenie Omron K3HB-HTA może być używane bezpośrednio jako regulator temperatury?

K3HB-HTA to podstawowy moduł wskaźnikowy. Wyświetla temperaturę i może sterować wyjściami przekaźnikowymi lub tranzystorowymi za pośrednictwem opcjonalnych kart rozszerzeń, ale nie ma wbudowanej pętli regulacji PID. Jest przeznaczony przede wszystkim do wyraźnego wskazywania wartości i przesyłania sygnałów.

Które czujniki termoparowe i rezystancyjne RTD są kompatybilne z tym urządzeniem?

Model ten ma wejście z kodem czujnika TA, umożliwiające bezpośrednie podłączenie termometrów rezystancyjnych platynowych (Pt100) oraz standardowych termopar typu K, J, T, E, L, U, N, R, S, B i W.

Jak działa dwukolorowy wyświetlacz podczas alarmów?

Ujemny wyświetlacz LCD prezentuje wartość PV i można go zaprogramować tak, aby zmieniał kolor z czerwonego na zielony w zależności od wartości progowych, zapewniając natychmiastowe wizualne ostrzeżenie o przekroczeniu dopuszczalnych wartości procesu.

Globalna ekspresowa wysyłka

  • Standardowa dostawa: 4-6 dni roboczych za pośrednictwem DHL, FedEx i UPS.
  • Ekspresowa wysyłka: Wysyłka tego samego dnia dla zamówień dostępnych w magazynie złożonych przed godziną 14:00 (GMT+8).
  • Globalne pokrycie: Obsługujemy ponad 150 krajów, w tym szybką dostawę do Arabii Saudyjskiej i ZEA.

Zwroty i gwarancja

  • 30-dniowa gwarancja: Zwroty przyjmowane są dla produktów dostępnych w magazynie, w oryginalnym, fabrycznie zapieczętowanym opakowaniu.
  • 12-miesięczna gwarancja: Każdy komponent przemysłowy objęty jest naszą profesjonalną gwarancją techniczną.

Zamówienia są przetwarzane i dostarczane od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).


Aby poznać pełne warunki kwalifikowalności, opłaty za przyjęcie towaru z powrotem oraz szczegóły dotyczące zwrotów międzynarodowych, prosimy zapoznać się z naszym oficjalnym Polityka zwrotów i zwrotu pieniędzy .

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Country of origin
Japonia

Wiedza techniczna

Obserwacja działania regulatora PID przed dostrojeniem pętli

Strojenie PID staje się bezpieczniejsze, gdy inżynierowie mogą obserwować, jak działania proporcjonalne, całkujące i różniczkujące kształtują uchyb, sygnał wyjściowy oraz odpowiedź w czasie. Ten...

Uruchamianie osi liniowej bez ukrywania usterek mechanicznych

Oś liniową należy najpierw sprawdzić mechanicznie, zanim rozpocznie się intensywne strojenie. Ten proces uruchomieniowy obejmuje skalowanie, kierunek ruchu, ograniczenia, bazowanie, STO, testy przy...

Przekaźniki pośredniczące: izolacja, dopasowanie obciążenia i diagnostyka

Przekaźniki pośredniczące chronią interfejsy PLC i DCS, oddzielając domeny napięciowe, dopasowując wydajność wyjścia do obciążeń obiektowych oraz ułatwiając lokalizowanie usterek. Niniejszy poradnik...

Filtrowanie zakłóconych sygnałów PLC bez ukrywania rzeczywistych usterek

Filtrowanie danych wejściowych może stabilizować dane z PLC, ale nadmierne wygładzanie opóźnia alarmy i maskuje zmiany procesu. Dowiedz się, jak diagnozować zakłócenia, wybierać filtry sprzętowe lub...

SCR czy PWM? Wybór sterownika do szczotkowych silników prądu stałego

Napędy SCR i PWM w różny sposób sterują szczotkowymi silnikami prądu stałego. Przed wyborem sterownika porównaj tętnienia prądu, moment obrotowy przy niskiej prędkości, regulację pola magnetycznego,...

Jak falowniki przemysłowe wytwarzają prąd przemienny z magistrali prądu stałego

Falowniki przemysłowe wytwarzają sterowany prąd przemienny z szyny prądu stałego, ale niezawodna praca zależy od PWM, sterowania silnikiem, wpływu kabli, energii hamowania, ograniczeń termicznych,...